自动增益控制电路的设计与实现计划书

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1、自动增益控制电路的设计与实现计划书1自动增益控制电路的背景与意义1.1自动增益控制电路的背景随着微电子技术、计算机网络技术和通信技术等行业的迅速发展,自动增益控制电路越来越被人们熟知并且广泛的应用到各个领域当中。自动增益控制线路,简称AGC电路。它是限幅装置的一种,是利用线性放大和压缩放大的有效组合对输出信号进行调整。当输入信号较弱时,线性放大电路工作,保证输出声信号的强度;当输入信号强度达到一定程度时,启动压缩放大电路,使声输出幅度降低,满足了对输入信号进行衰减的需要。也就是说,AGC功能可以通过改变输入输出压缩比例自

2、动控制增益的幅度,扩大了接收机的接受范围,它能够在输入信号幅度变化很大的情况下,使输入信号幅度保持恒定或仅在较小范围内,不至于因为输入信号太小而无法正常工作,也不至于因为输入信号太大而使接收机发生饱和或堵塞。在电路设计中,这种线路被大量的运用,从尖端的雷达技术到日常的广播电视系统,自动增益控制无疑很好的解决了各种技术中存在的信号强度问题。1.2自动增益控制电路的意义当输入信号电压变化很大时,保持接收机输出电压恒定或基本不变。具体地说,当输入信号很弱时,接收机的增益大,自动增益控制电路不起作用;当输入信号很强时,自动增益控

3、制电路进行控制,使接收机的增益减小。这样,当接收信号强度变化时,接收机的输出端的电压或功率基本不变或保持恒定。因此对AGC电路的要求是:在输入信号较小时,AGC电路不起作用,只有当输入信号增大到一定程度后,AGC电路才起控制作用,使增益随输入信号的增大而减少。19为实现上述要求,必须有一个能随外来信号强弱而变化的控制电压或电流信号,利用这个信号对放大器的增益自动进行控制。由上述分析可知,调幅中频信号经幅度检波后,在它的输出中除音频信号外,还含有直流分量。直流分量大小与中频载波的振幅成正比,也即与外来高频信号成正比。因此,

4、可将检波器输出的直流分量作为AGC控制信号。2.Rb变化对Q点和电压放大倍数的影响2.1原理图图2-12.2仿真模拟1.当Rb=3MΩ时电路图如下图2-2所示图2-2UCEQ和Au仿真结果如下图2-3所示19图2-32.当Rb=3.2MΩ时电路图如下图2-4所示19图2-4UCEQ和Au仿真结果如下图2-5所示:图2-53.当信号源V1=10mv时,输出波形如下图2-6所示19图2-64.当信号源V1=20mv时,输出波形如下图2-7所示图2-7192.3仿真数据Rb=3MΩ和3.2MΩ时的UCEQ和Au仿真结果如下表2

5、-1所示:表2-1仿真数据基极偏置电阻Rb/MΩ直流电压表读数UCEQ/V信号源峰值Uipp/mV示波器显示波形峰值Uopp/mVICQ/mA

6、Au

7、38.4351112.1020.661123.28.7851106.8060.621072.4实验结论:(1)Rb增大时,ICQ减小,UCEQ增大,

8、Au

9、减小。(2)调节电阻Rb以改变ICQ,是改变阻容耦合共射放大电路电压放大倍数最有效的方法。(3)实际的最大不失真输出电压值小于理论分析值。(4)对于实际电路,失真后的波形并不是顶部成平顶或底部成平底,而是圆滑的曲线;测试

10、放大电路时,可以通过输出电压波形正、负半周幅值是否相等来判断电路是否产生失真。3两级直接耦合放大电路的调试3.1实验目的1.熟悉差动放大电路电路的特点和工作原理。2.掌握直接耦合放大电路静态工作点的调整和测试方法。3.两级直接耦合放大电路的调整和测试方法。3.2原理图3-1为两级直接耦合放大电路,第一级为双端输入、单端输出差分放大电路,第二级为共射放大电路。由于在分立元件中很难找到在任何温度下均具有完全相同特性的两只晶体管,因而通过电位器来调节其对称性,使其实现共模抑制比很高的差分放大电路。19图3-1两级直接耦合放大电

11、路3.3仿真电路由于在分立元件中很难找到在任何温度下均具有完全相同特性的两只晶体管,因而也就很难实现共模抑制比很高的差分放大电路。在MULTISIM环境下可以做到两只晶体管特性基本相同。19图3-2波形仿真图19图3-3波形仿真图3.4仿真内容19(1)调整电路的静态工作点,使电路在输入电压为零时输出电压为零。用直流电压表测Q2、Q3集电极静态电位,测试电路见图3-2所示(2)测试电路的电压放大倍数,输入电压是峰值为2mV的正弦波,从示波器可读出输出电压的峰值,由此得电压放大倍数。测试方法见图3-2所示。(3)测试电路的

12、共模抑制比。加共模信号,从示波器可读出输出电压的峰值,得共模放大倍数,从而得共模抑制比。测试电路见图3-3所示。3.5仿真数据结果(1)静态工作点的调试结果见表3-1表3-1静态工作点的调试结果109.89.79.69.59.49.39.3210.8710.88910.89910.90910.91810.92810.

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